Cтраница 1
Появление шейки тем более вероятно, чем больше усилие или скорость вытягивания или температура окружающей среды. Усилие вытягивания возрастает с увеличением толщины и с понижением начальной температуры волокна. Таким образом, появление шейки на волокне тем более вероятно, чем ниже температура вытягивания, толще волокно и больше скорость его вытягивания. [1]
Появление шейки на боковой поверхности связано с присоединением потока после разворота в угловой точке. Это вызывает увеличение местной скорости уноса массы, которая пропорциональна локальному коэффициенту теплообмена. При турбулентном режиме течения в пограничном слое над моделью ее поверхность в процессе разрушения приобретает свои отличительные особенности ( рис. 11 - 10, поз. [2]
После появления шейки образцы разгружали и на удалении от нее измеряли диаметр D и угол а между риской, проведенной до испытания параллельно оси, и образующей цилиндра. [3]
![]() |
Типичные кривые напряжение - деформация, полученные для политетрафторэтилена при различных температурах. [4] |
Возможность появления шейки зависит, по-видимому, от размера кристаллического образования; ее появлению благоприятствуют большая ширина ленты ( вызываемая отжигом) и меньшие скорости испытания. Растянутый образец, образовавший шейку, не возвращается полностью к своим исходным размерам, даже если его нагреть выше точки плавления. В то же время образец, растянувшийся без образования шейки, при нагревании выше Тт принимает исходную форму, даже если полная степень вытяжки в обоих случаях была одинаковой. [5]
С появлением шейки нагрузка начинает падать, поэтому и условные напряжения на участке DE падают, так как диаграмму строят без учета изменения площади сечения образца. Напряжение в точке Е диаграммы называют напряжением разрушения материала. Но это напряжение чисто условное. Истинное напряжение в момент разрушения значительно превосходит не только условное напряжение, но и предел прочности и равно отношению разрушающей нагрузки к площади сечения шейки. [6]
При появлении шейки распределение напряжений перестает быть одноосным и равномерным. Трудность анализа усугубляется тем, что очертание шейки неизвестно. В приближенном решении используется экспериментально подмеченный факт равенства и равномерного распределения по минимальному сечению шейки натуральных деформаций в радиальном и тангенциальном направлениях. [7]
При появлении шейки сила начинает падать и в точке F происходит разрыв образца. Падение силы происходит не за счет снижения напряжения, а за счет уменьшения сечения образца. Напряжение в шейке растет до момента разрыва образца. [8]
Напряжение, соответствующее появлению шейки, и является пределом прочности. Поскольку его принято определять как отношение нагрузки к первоначальной площади сечения образца: an - PBIF0, то при образовании шейки создается впечатление снижения напряжений при продолжении деформирования образца. [9]
Разрушение образца наступает вскоре после появления шейки. [10]
Водород мало влияет на удлинение до момента появления шейки и очень сильно уменьшает поперечное сужение. [11]
В соответствии с данными рис. 137 место появления шейки в известной степени предопределяется развитием деформации за пределом текучести, когда еще наблюдается видимое равномерное распределение макродеформашш по длине образца. [12]
![]() |
Ориентировочная прямая упрочнения при горячей деформации. [13] |
Ртах - напряжение и усилие в момент появления шейки в образце, измеряемые соответственно в кГ / мм. [14]
Как распределяются деформации по длине образца до и после появления шейки. [15]